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本实验
通过电路理论课程的相关内容
熟悉并掌握
pspice系列软件的使用
以电路图方式输入
使用Capture绘制RLC谐振电路
并使用pspice
进行静态工作点时域仿真
直流扫描和交流频率响应
扫描的仿真
观察电路的直流特性
以及交流频率响应特性
体会谐振现象
在电路中的运用
第一项实验任务
是RLC谐振电路的绘制
在窗口显示的空白绘图区中
通过添加元器件和连线操作
实现如屏幕所示的例题电路图
进行此项操作的时候要注意
任务图给出的电源是VAC
但是要进行静态工作点时域仿真
和直流扫描仿真分析时
需要将该电源用正弦电压源替代
首先在窗口显示的空白绘图区中
通过添加元器件和连线操作
实现如屏幕所示的例题电路图
第二项实验任务
是RLC谐振电路的静态工作点
和时域仿真
前面我们学习过
静态工作点的仿真
但时域仿真分析的时候
负待会进行静态工作点仿真
因此
本次实验我们直接通过时域仿真
来进行这两项仿真任务
点击pspice-edit simulation
在仿真类型中设置为时域仿真
时间为1s
运行成功后
首先回到Capture界面
点击菜单栏的电压和电流按钮
观察并记录电路中
各结点电压和各支路电流
回到PSPICE界面
点击TRACE-ADD TRACE
观察并记录电路中的
R L C的电压和电流
随时间变化的曲线
这里以I(R)为例
第三项实验任务
是RLC谐振电路的直流扫描仿真
直接对正弦电压源
进行直流扫描操作即可
关闭刚刚弹出的PSPICE界面
点击edit simulation
选择直流扫描仿真
在name中输入正弦电压源
也就是V1
start和end分别输入1V和10V
扫描进阶点数输入0.1V
点击确定
运行并弹出仿真界面后
点击trace-add trace
观察并记录
各电压和电流随V1变化的曲线
这里以I(R)为例
第四项实验任务
是RLC谐振电路的交流扫描仿真
和谐振频率的记载
第四项实验任务
是RLC谐振电路的交流扫描仿真
和谐振频率的记载
交流扫描必须设置交流扫描源
关闭刚弹出的PSPICE界面
在CAPTURE中
将V1更改为VAC交流源
设置交流幅值为1.5V
和刚刚的正弦电压源保持一致
直流成分为0V
设置起始扫描频率为1HZ
结束扫描频率为1Meghz
扫描进阶点为11hz
运行仿真后
点击trace-add trace
点选I(R1)
点击OK
则可以看到
流过R1的电流随频率变化的曲线
在这条曲线上
我们可以看到很明显的尖峰
尖峰处所对应的频率
即为谐振频率
为了准确的记录谐振频率
点击trace-cursor-display
此时曲线上出现十字选定网络
同时弹出坐标数值窗口
其中A1为鼠标所在点的坐标
A2为曲线起点坐标值
DIF为差值
用鼠标单击曲线的尖峰处
此时A1的横坐标即为谐振频率
同学们按照任务书
详细记录好数值后
再通过理论计算进行对比验证
通过本次实验
大家体验使用pspice系列软件
绘制RLC电路图
并对其进行静态工作点时域仿真
直流扫描
和交流频率扫描的仿真
查找谐振频率
并体会谐振现象
对电路的影响和作用
以上演示了操作方法
具体的实验数据和流程
请同学们按照任务书
进行详细的设计和记载
-1-1 电路模型与电路变量
--Video
-1-2 理想电路元件
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-1-3 基尔霍夫定律
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-2-1 元件串并联的等效变换
--Video
-2-2 实际电源模型及其等效变换
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-2-3 支路电流法
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-2-4 结点电压法
--Video
-2-5 叠加原理
--Video
-2-6 戴维南定理与诺顿定理
--Video
-3-1初始值的确定
--Video
-3-2 RC电路的暂态响应
--Video
-3-3 一阶电路的三要素法
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-4-1 正弦稳态分析研究的问题及工具
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-4-2 R、L、C元件的交流特性和阻抗的建立
--Video
-4-3 正弦稳态电路分析方法
--Video
-4-4 R、L、C串联电路的功率分析
--Video
-4-5功率因数的提高
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-4-6 正弦稳态电路的频率分析
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-5.1三相电路相关概念
--Video
-5-2三相交流电路的分析方法
--Video
-实验1 Pspice基本绘图与仿真操作
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-实验2 基尔霍夫定律和叠加原理的仿真和验证
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-实验3 戴维南定理定理和诺顿定理得仿真和验证
--Video
-实验4 一阶RC电路零输入、零状态和全响应的仿真和验证
--Video
-实验5 正弦交流电路的仿真和频率响应分析
--Video
-实验6 RLC谐振电路的仿真
--Video
-电工实验台概述
--Video
-直流电路实验
--Video
--Video
-正弦稳态交流电路相量的研究和功率因素的改善
--Video
-三相交流电路电压与电流的测量
--Video







